+8618657514717

Termisk udvidelse af strømkablet og dets modforanstaltninger

Apr 22, 2021

Kort introduktion: Med ændringen af belastningsstrøm og omgivelsestemperatur vil strømkablet have termisk ekspansion og sammentrækning, hvor kernens termiske ekspansion og kolde sammentrækning vil producere en meget stor termisk mekanisk kraft. Jo større tværsnit af kabelkernen er, jo større vil den termiske mekaniske kraft blive genereret. Samtidig vil kernen og metalskeden også krybe på grund af flere cyklusser af termisk ekspansion og kold sammentrækning. Termisk ekspansion udgør en stor trussel mod driften af strømkabler, hvilket kan forårsage forskydning, glidende og endda skade på kabler og tilbehør. På nuværende tidspunkt er den største kabelsektion blevet valgt i Kina er 7x1600mm =. Derfor skal der lægges vægt på den termiske udvidelse af stort sektionskabel.

1- Med ændringen af belastningsstrøm og omgivelsestemperatur vil strømkablet have termisk ekspansion og sammentrækning, hvor der genereres en meget stor termisk mekanisk kraft på grund af kernens termiske ekspansion og kolde sammentrækning. Jo større tværsnit af kabelkernen er, jo større vil den termiske mekaniske kraft blive genereret. Samtidig vil kernen og metalskeden krybe på grund af de mange cyklusser af termisk ekspansion og kold sammentrækning. Termisk ekspansion udgør en stor trussel mod driften af strømkabler, hvilket kan forårsage forskydning, glidende og endda skade på kabler og tilbehør. På nuværende tidspunkt er den største kabelsektion blevet valgt i Kina er 7x1600mm =. Derfor skal der lægges vægt på den termiske udvidelse af stort sektionskabel.

Dette papir gør en simpel analyse af truslen om kabel termisk ekspansion til sikker drift under forskellige lægning tilstande

(1) Når kablet er direkte begravet, på grund af begrænsningen af den omgivende jord, kan hele kablet ikke producere forskydning, så kernen vil producere en stor stak i de to ender af linjen under påvirkning af termisk mekanisk kraft, der forårsager endeforskydning, hvilket udgør en stor trussel mod sikkerheden af kabeltilbehør.

(2) Når kablet er lagt i røret, fordi kablet ikke er begrænset sideværts, vil kablet producere bøjning deformation under påvirkning af termisk mekanisk kraft; med den konstante ændring af kabeltemperaturen forekommer den bøjningsdeformation gentagne gange, hvilket forårsager træthedsstammen af kabelmetalskeden.

(3) Under tunnellægning placeres kablet generelt på understøtningen uden stiv fiksering, så kablets termiske ekspansion er stor, og det er let at glide, når det lægges på det skrånende plan; alvorlig forskydning er let at forekomme ved den bøjningsdelen af kablet; med den konstante ændring af kabeltemperaturen vil kablet gentagne gange forekomme bøjning deformation, hvilket forårsager træthedsbelastning af kabelmetalskeden.

(4) Når kablet er lagt i akslen, kan kablets dødvægt og termiske mekaniske kraft forårsage for stort pres på metalskeden, hvilket forkorter kablets levetid.

(5) Når der lægges en kommunal bro, vil det være meget vanskeligt, hvis kablet lægges i broens indre rør. Hvis kablet er lagt i kassen bjælke af broen, vil det have det samme problem som tunnellægning. Derudover vil kablet lagt på broen blive påvirket af broens ekspansion og vibrationer, hvilket vil fremskynde skaden af kablets metalskede.

2- Tilsvarende modforanstaltninger bør træffes for ovennævnte farer, som skal starte fra design og produktion af kabler og tilbehør, design og konstruktion af kabellinjer osv.

(1) Kabler og tilbehør. For at reducere den termiske udvidelse af stort tværsnitskabel skal kabelkernen opdeles, hvilket ikke kun kan reducere tabet af kerne, men også producere mindre termisk mekanisk kraft pr. Enhedsområde end andre typer ledere. Kabeltilbehør skal være konstrueret til at modstå kablets termiske mekaniske kraft uden skader.

(2) På nuværende tidspunkt er der to slags kabel metal kappe: aluminium kappe og aluminium legering kappe, og deres ydeevne er helt anderledes: sammenlignet med aluminium legering kappe, aluminium kappe kan forbedre driften af kablet, så ud over de tekniske med særlige høje anti-korrosion krav, aluminium kappe er egnet til generelle kabel metal kappe.

(3) Kablet, der er direkte begravet i nærheden af terminalen, f.eks. Støtten skal fastgøres stift for at forhindre, at klemmen beskadiges på grund af kabelforskydning.

(4) For at forhindre, at kablet bøjes og deformeres, kan bentonit fyldes i kabellægningskanalen. For at beskytte kabelsamlingens sikkerhed er det nødvendigt at foretage stiv fiksering på begge sider af kabelsamlingen.

(5) Kablerne i tunnelen kan lægges i en serpentinform for at absorbere deformation forårsaget af termisk mekanisk kraft. Når kablerne lægges på det skrå plan, skal de fastgøres, og kablerne på begge sider af leddet skal også fastgøres stift for at beskytte kabelleddets sikkerhed.

(6) Det store tværsnitskabel i akslen kan lægges i serpentinform ved hjælp af en klemme og ophænges øverst på akslen for at absorbere deformationen forårsaget af termisk mekanisk kraft.

(7) Kablerne, der lægges på kommunale broer, skal bruge aluminiumsskeden for at reducere træthedsstammen forårsaget af brovibrationer på kablernes metalskede. Lægningsmetoden kan henvise til rækkerør eller tunneler. Det skal bemærkes, at når man overvejer den termiske udvidelse af kabler, bør det også overvejes at udvide og sammentrækning af broer. Fleksibel fiksering skal vedtages ved udvidelses- og sammentrækningsfuger af broer og de øvre og nedre broer, eller det fleksible kabel kan vælges Bent.



Send forespørgsel